Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Техника и технология гидродинамических исследований скважин методом восстановления давления. Скин-фактор.
Метод восстановления давления используется для изучения гидродинамических характеристик скважин и фильтрационных свойств пластов в их районе, но в условиях ярко выраженной неустановившейся фильтрации жидкости и газа. К наиболее простым по технологии исследований и обработки их результатов относится остановка скважины, достаточно длительное время работающей с постоянным дебитом жидкости. Если при её остановке дебит практически мгновенно изменился до нулевого значения, то процесс восстановления давления на забое скважины достаточно точно описывается следующей формулой:
где - давление на забое скважины в момент после её остановки, МПа; - забойное давление до остановки скважины (установившееся), МПа; - коэффициент пьезопроводности пласта в районе скважины (усредненный);, м2/с;
Тот же процесс с хорошим приближением описывается другой формулой:
Формула (1.3) используется при обработке результатов исследований для указанных условий. Формулы (1.2) и (1.3) в одинаковой мере описывают процесс изменения давления на забое скважины не только при её остановке, но и при любом скачкообразном изменении дебита. Тогда в правые части формул следует поставить (изменение дебита скважины) вместо . Процесс промысловых исследований при скачкообразном изменении дебита сводится к измерению дебита до остановки (или до и после его изменения) и регистрации изменения давления на забое скважины. Однако, если значительная часть объема ствола работающей скважины заполнена газом, на практике условие мгновенного (скачкообразного) перехода с одного установившегося дебита на другой не соблюдается (например, после остановки насосной скважины в её ствол продолжает поступать жидкость и приток из пласта затухает лишь постепенно). В таких случаях для обработки материалов исследований применяют более сложные по сравнению с (1.2) и (1.3) соотношения, а сам процесс исследований сводится к получению экспериментальных зависимостей и . В результате обработки материалов исследований скважины методом восстановления давления определяются комплексные параметры и . Параметр можно оценить по формуле:
где - пористость пласта; - толщина пласта, м; - коэффициент сжимаемости пластовой жидкости, МПа-1; - коэффициент сжимаемости породы-коллектора, МПа-1. - коэффициент гидропроводности пласта, мкм2·м/(мПа·с).
Величины , и определяют по данным независимых исследований (лабораторных или геофизических), а - по известным и . Несмотря на то, что относительная ошибка определения пьезопроводности по формуле (1.4) может быть весьма значительной (главным образом, за счет погрешностей оценки и , указанный метод расчета с практической точки зрения вполне приемлем. Кроме того, следует заметить, что приведенный радиус с достаточной для практики точностью допустимо определять с погрешностью, достигающей даже нескольких десятков процентов, так как основные параметры, которые в конечном итоге интересуют специалистов (Q, K и др.), зависят от .
Скин-фактор — гидродинамический параметр, характеризующий дополнительное фильтрационное сопротивление течению флюидов в околоскважинной зоне пласта, приводящее к снижению добычи (дебита) по сравнению с совершенной (идеальной) скважиной. Причинами скин-фактора являются гидродинамическое несовершенство вскрытия пласта, загрязнение околоскважинной зоны, прочие нелинейные эффекты (турбулентное течение, разгазирование, сжатие скелета горной породы и т. д.) По определению скин-фактор описывается формулой: С=ln(rc / rc*) где С — скин-фактор, rc — радиус реальной скважины по долоту в интервале вскрытия пласта, rc*— приведённый радиус скважины — это модельный радиус совершенной (идеальной) скважины, при котором её расчётная продуктивность совпадает с продуктивностью реальной скважины при прочих равных условиях. После подстановки приведённого радиуса вместо реального радиуса в гидродинамические формулы, описывающие фильтрацию к совершенной скважине, эти формулы становятся пригодными для анализа реальной несовершенной скважины.
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-05-05; Просмотров: 719; Нарушение авторского права страницы